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线性输出的不平衡电桥电路 被引量:5
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作者 学友 《自动化仪表》 CAS 北大核心 1994年第6期36-38,共3页
在诸如温度、力、应力等一些非电量检测中,常用特制的电阻元件作传感器,将它接入单臂电桥.当传感器的电阻值随被测非电量的大小而改变时,电桥的输出电压也发生相应的变化,于是便实现了非电量-电量间的交换.由于单臂电桥自身电路结构上... 在诸如温度、力、应力等一些非电量检测中,常用特制的电阻元件作传感器,将它接入单臂电桥.当传感器的电阻值随被测非电量的大小而改变时,电桥的输出电压也发生相应的变化,于是便实现了非电量-电量间的交换.由于单臂电桥自身电路结构上的原因,除了在电桥平衡位置附近的一个极小区域外,电桥的输出电压U_O与传感器电阻值的相对变化量△R/R之间却呈现非线性关系.若想使测量误差不因非线性输出而变得太大的话,就须对非线性进行校正、补偿. 展开更多
关键词 线性输出 不平衡电桥 电桥 电路
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测量变压比及其误差的新方法
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作者 学友 《计量技术》 1996年第4期26-28,共3页
文章介绍了一种利用A/D转换器测量电力变压器的变压比及其误差的方法。借助改变放大器增益的操作,能够直接测出变压比的实际值与设计值的偏差。与传统方法相比,本方法的电路结构简洁,对零部件无特殊工艺要求,生产成本低,使用安... 文章介绍了一种利用A/D转换器测量电力变压器的变压比及其误差的方法。借助改变放大器增益的操作,能够直接测出变压比的实际值与设计值的偏差。与传统方法相比,本方法的电路结构简洁,对零部件无特殊工艺要求,生产成本低,使用安全,方便,测量准确、可靠。 展开更多
关键词 变压器 变压比 测量 误差
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线性输出的不平衡电桥 被引量:2
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作者 学友 《电测与仪表》 北大核心 1994年第10期37-40,共4页
本文提出的不平衡电桥输出非线性误差时的校正方法,只需用一支三条引出脚的精密稳压器就能在电阻传感器阻值相对变化量δ=±0.5%时,保证非线性误差不大于0.05%。具有增加费用极少,电路构成极简单,性能稳定可靠,便于... 本文提出的不平衡电桥输出非线性误差时的校正方法,只需用一支三条引出脚的精密稳压器就能在电阻传感器阻值相对变化量δ=±0.5%时,保证非线性误差不大于0.05%。具有增加费用极少,电路构成极简单,性能稳定可靠,便于在现有电路上实施改造的优点。在,需要的场合试用,可获最佳性价比。 展开更多
关键词 线性输出 电桥 不平衡电桥
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一种简单、灵敏的内附检流计电路 被引量:1
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作者 学友 李海清 《仪表技术》 1995年第1期22-24,42,共4页
本文介绍以ICL7650为主体的检流计电路.该电路大幅度的减少了元件数量,生产,调试方便,性能稳定。特别便于维修人员自制。
关键词 检流计 电路 电源极性变换 调制型 放大器
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石墨电极材料电阻率的测试 被引量:1
5
作者 学友 《实用测试技术》 1995年第6期25-27,32,共4页
石墨电极材料的电阻率很小,为获得较高的测量精度,一般需要数百安培的稳定电流,文章介绍了利用A/D转换器的比例特性测量材料电阻及电阻率的方法,降低了对测试电流稳定性的要求,有利于减少生产成本和提高测试设备的技术性能。
关键词 石墨 电极材料 电阻率 测量
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供桥电压可变的不平衡电桥
6
作者 学友 《仪表技术》 1994年第2期20-22,共3页
介绍一种不平衡电桥输出非线性特性的校正方法。在传感器阻位的相对变化量δ=±0.8范围内,因非线性造成的输出电压偏差从近20%下降到不足0.16%。用这种方法组装的温度计的非线性误差小于0.1℃。
关键词 不平衡电桥 非线性误差 传感器
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大截面、大面积金属材料低电阻的一次测量法 被引量:1
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作者 学友 《计量技术》 1994年第7期20-22,10,共4页
本文在“二次测量法”的基础上,提出了只用一次测量就能得到准确的大截面、大面积金属材料低电阻值的方法。测量次数少、不用计算是本方法的特点。一般的数字微欧姆表都可用本法,并提高测量准确度。
关键词 金属材料 电阻 测量
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用数字式高分辨力A/D转换器测定电阻相对误差的方法 被引量:1
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作者 学友 《电测与仪表》 北大核心 1993年第10期20-24,共5页
本文介绍了一种以四位半A/D转换器为核心西寺测量电阻相对误差的方法。测量结果用数字显示,并省去了计算环节,故有利于提高工作效率和减少出差错的机会。其最高分辨力为0.001%,相当于五位半数字显示的分辨力。电路简单、成本低,操作较... 本文介绍了一种以四位半A/D转换器为核心西寺测量电阻相对误差的方法。测量结果用数字显示,并省去了计算环节,故有利于提高工作效率和减少出差错的机会。其最高分辨力为0.001%,相当于五位半数字显示的分辨力。电路简单、成本低,操作较方便。 展开更多
关键词 数字显示 分辨率 测量 电阻 误差
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A/D转换器显示范围的单极性扩展
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作者 学友 《电子与仪表技术》 1995年第3期17-22,共6页
关键词 显示范围 数码变换 模-数转换器
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兆欧表特殊漏电的处理
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作者 学友 《工厂计量与检测》 1998年第1期20-21,共2页
关键词 兆欧表 漏电处理 维修
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数字万用表显示异常故障检测实例
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作者 学友 《工厂计量与检测》 1994年第3期14-15,共2页
关键词 复用电表 故障 维修
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电桥输出线性化方案
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作者 学友 《电子技术(上海)》 北大核心 1995年第2期6-8,共3页
文章提出的不平衡电桥输出线性化方案,能在电阻传感器的阻值相对变化量±0.5时,非线性造成的输出误差不大于0.05%。因为只使用一支三条引出脚的元件,所以具有不增加费用或增加极少,基本不需调整,性能稳定可靠,并且极... 文章提出的不平衡电桥输出线性化方案,能在电阻传感器的阻值相对变化量±0.5时,非线性造成的输出误差不大于0.05%。因为只使用一支三条引出脚的元件,所以具有不增加费用或增加极少,基本不需调整,性能稳定可靠,并且极便于在现有的电路上实施改造的优点。在需要的场合试用,可获最佳的性价比。 展开更多
关键词 电桥 传感器 线性化 稳压器 温度补偿
原文传递
用EPROM扩展A/D转换器的显示范围
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作者 学友 《自动化与仪表》 1995年第6期17-19,26,共4页
用EPROM扩展A/D转换器的显示范围尚学友ExpandingDisplayRangeofA/DCouverterwithEPROM¥ShangXueyou1前言绝大多数A/D转换器都能处理、显示双极性模拟信号电压;... 用EPROM扩展A/D转换器的显示范围尚学友ExpandingDisplayRangeofA/DCouverterwithEPROM¥ShangXueyou1前言绝大多数A/D转换器都能处理、显示双极性模拟信号电压;例如;三位半的A/D转换器ICL7... 展开更多
关键词 A/D转换器 显示范围 扩展 EPROM
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UJ33a工作电源的两种改进方案
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作者 学友 李海清 《自动化仪表》 CAS 北大核心 1996年第4期39-41,共3页
UJ33a是一种测量精度较高的便携式直流电位差计,可以广泛用于实验室、车间及现场作为热电偶的热电势及其电势以及其它直流电压来校验仪表。
关键词 电位差计 测量 电源
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自供电式兆欧表发电机转速引导器
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作者 学友 《实用测试技术》 1996年第1期43-45,共3页
兆欧表发电机的转速正确与否,对测试结果有直接影响。本文介绍的转速引导器可以声光讯号“引导”操作人员以正确的速率转动发电机摇把。该引导器的特点是电路简洁,体积小,尤其是采用了自供电形式,特别适合装在兆欧表内部。
关键词 自供电式 兆欧表 发电机 转速引导器
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DNL9200系列可预置定时芯片的功能开发
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作者 学友 《仪表技术》 1996年第5期27-29,共3页
DNL9200系列是一种性价比较高的定时,计数专用IC_0本文介绍的方法充分利用了其输出端和复位端的电平关系,使芯片具备双定时甚至多重定时的能力,因而有可能构成多种有用单元电路。
关键词 计数芯片 定时芯片 集成电路
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高分辨率测量电阻相对误差的简单方法
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作者 学友 《仪表技术》 1993年第4期24-26,共3页
关键词 高分辨率测量 相对误差 电阻测量
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新颖的数字倍频器
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作者 学友 《电子技术(上海)》 北大核心 1994年第12期40-41,共2页
新颖的数字倍频器尚学友LM3914是一种较为常用的单片LED图形驱动电路,单独一片就能驱动十只LED,它具有选择点、线显示的功能.图工(a)为它的内部框图,由缓冲器、10级比较器、分压器、基准电压源及工作模式选择放大... 新颖的数字倍频器尚学友LM3914是一种较为常用的单片LED图形驱动电路,单独一片就能驱动十只LED,它具有选择点、线显示的功能.图工(a)为它的内部框图,由缓冲器、10级比较器、分压器、基准电压源及工作模式选择放大器等部分组成。]IJ---3914... 展开更多
关键词 数字信频器 信频器 数字化
原文传递
双积分A/D转换器MAX138~140及其应用
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作者 学友 《仪表技术》 1996年第1期14-16,19,共4页
介绍三位半双积分型A/D转换器MAX138~140系列的基本性能及其先进之处,给出了该系列A/D转换器的几个应用电路和替代ICL7106/7126/7136,ICL7107时的注意事项.
关键词 双积分 应用电路 模-数转换器 计算机
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大截面低阻值材料电阻测试点的选择
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作者 学友 《仪表技术》 1995年第5期17-19,共3页
本文介绍了大截面、大面积金属材料的低值电阻的“一次测量法”和“二次测量法”,并就实际工作中可能出现的问题作了一点讨论,以期减小测量此类材料时,因不正确的测试点选择所造成的方法误差。
关键词 金属材料 电阻测量 方法误差 测试点选择
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